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1.
“死区段”是指轨道电路中2根钢轨间经轮对轧接而无分路效应的一段线路。有绝缘轨道电路“死区段”的产生,受道岔结构、电化区段交叉渡线增加绝缘节等诸多因素影响。由于机车、车辆停留在轨道电路“死区段”内时,得不到分路检查,就有可能造成错误转换道岔或开放信号,甚至构成严重的行车事故。为此,加强对有绝缘轨道电路“死区段”的管理,是确保铁路行车安全的重要技术手段。 相似文献
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1 2个轨道电路区段的交叉渡线
一直以来,大部分交叉渡线图形如图1所示,将交叉渡线分成9-15DG和11-13DG两个轨道电路区段。在联锁电路的处理上,经由9/11道岔反位的进路,均要求13/15道岔防护到定位,一方面是防止排列出经由9/11道岔反位的同时又排列了13/15反位交叉进路,发生冲突; 相似文献
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对交流电力牵引区段轨道电路中普遍存在的各种信号迂回回路进行分析,计算迂回回路的长度,研究断轨灵敏度系数与迂回电路长度的关系,提出电化区段轨道电路如何避免牵引回流对轨道电路影响的解决措施. 相似文献
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周明君 《铁路通信信号工程技术》2022,(4):77-80
相邻25 H z相敏轨道电路区段采用绝缘节隔离,但由于牵引回流需要,所有区段从物理结构上来说是相通的,造成特殊位置相邻区段相互影响.通过对现场发生的25 H z轨道电路交叉渡线岔心绝缘导致的红光带问题以及横向连接和吸上线位置设置不合理造成轨道继电器不落下的问题进行测试和分析,并找出解决办法,给电务维修以及施工人员在处理... 相似文献
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通过对25Hz相敏轨道电路和50Hz单轨条相敏轨道电路工程应用环境,以及在交叉渡线上电路构成机理进行分析,澄清25Hz相敏轨道电路在交叉渡线上设置单边绝缘和增设单边绝缘的必要性,以及取消50Hz单轨条相敏轨道电路在交叉渡线上单边绝缘的合理性。 相似文献
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关于不同制式轨道电路交叉的处理 总被引:1,自引:1,他引:0
长治北站与古驿站是互为相邻的2个电气集中车站.长治北站轨道电路为电力牵引区段交流25Hz相敏轨道电路,而古驿站则为非电化区段50Hz、JZXC-480轨道电路.两信号楼相距3549m,两相邻进站信号机相距1300m. 相似文献
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对焦柳南线非电化区段交流480轨道电路防雷进行了研究,分析设备现状及雷害成因,并针对防雷措施进行了一系列的实践,达到施工简单、费用经济的避雷效果,减少了雷电对交流480轨道电路的损害。 相似文献
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站内轨道电路叠加ZPW-2000电码化设备,适用于电化、非电化区段的25 Hz相敏轨道电路及交流连续式轨道电路。其良好的轨道电路电源和机车信号信息隔离传输特性,保证了站内轨道电路预叠加ZPW-2000电码化的可靠应用。站内电码化预发码技术主要应用在铁路运输领域, 相似文献
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结合神朔线轨道电路迂回回路整治工程,介绍了引起电化区段轨道电路迂回回路的情况并分析其原因,提出了相应的解决措施和整治方案,对电气化铁路的信号设计、施工以及专业配合具有一定的指导和借鉴作用。 相似文献
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电化区段预叠加UM-71电码化的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
梁九彪 《铁路通信信号设计》2003,(3):14-16
结合电气化改造工程,对电化区段25Hz相敏轨道电路预叠加UM-71电码化的可靠性及优点进行阐述,对一些技术难点进行分析。 相似文献
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浅谈97型25Hz相敏轨道电路的调整 总被引:2,自引:0,他引:2
目前,97型25Hz相敏轨道电路正在我国电气化牵引区段及非电气化牵引区段广泛应用,在现场维修及施工中,发现一些信号维修及施工人员对97型25Hz相敏轨道电路的调整方法掌握不当,尤其是在电化区段预叠加ZPW-2000电码化的97型25Hz相敏轨道区段。一旦出现调整不及时,不仅延长了维修、施工的要点时间,而且严重地影响了铁路运输作业。因此,正确掌握调整方法十分重要。下面介绍一点经验。 相似文献
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结合电气化改造工程,对电化区段25Hz相敏轨道电路预叠加UM--71电码化的可靠性及优点进行阐述,对一些技术难点进行分析。 相似文献
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分析25Hz相敏轨道电路运用在电化区段存在的问题,提出通过提高轨道继电器返还系数解决轨道电路“压不死”问题的方案,对电压监控电路的设计原则、基本结构、可靠性及故障-安全进行技术分析。 相似文献
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我段管内宝鸡-中卫、西安-宝鸡为交流电化区段,站内轨道电路采用25Hz相敏轨道电路,站内机车信号采用微电子交流计数接近发码形式。近几年来,由于列车不断提速、电化干扰及外界施工妨害干扰,使部分区段闪红光带,由于原发码电路设计存在问题,当排好正线接车进路时,正线接车进路某一区段人为短路出现红光带后,即使短路条件 相似文献